JP7283454B2 - 水分侵入検知方法及び検知装置 - Google Patents
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Description
図1を参照して、本発明の実施の形態に係る水分侵入検知装置100は、第1センサユニットS1~第5センサユニットS5と、解析装置110とを含む。第1センサユニットS1~第5センサユニットS5はそれぞれ第1配電盤120~第5配電盤128の内部に配置され、解析装置110は第5配電盤128の外部に配置されている。第1配電盤120~第5配電盤128は、同種の配電盤又は類似する配電盤であり、連結され並べて設置され列盤を構成する。第1センサユニットS1~第5センサユニットS5は、それぞれ第1配電盤120~第5配電盤128の内部において、ほぼ同じ位置(例えば同じ高さ)に配置されている。
以下では、複数のセンサユニットの代表として第1センサユニットS1に関して説明する。第2センサユニットS2~第5センサユニットS5の各々も第1センサユニットS1と同様に動作する。
第1センサユニットS1は、一定の時間間隔で解析装置110からの要求を受けて、温度センサ152及び湿度センサ154により測定した温度データ及び相対湿度データ(以下、両者を測定データともいう)を、解析装置110に送信する。第1センサユニットS1のこの機能は、制御部140が、記憶部142に記憶された所定のプログラムを読出して実行することにより実現される。具体的には、制御部140は、解析装置110から、測定データの送信要求を受信したか否かを繰返し判定し、受信したと判定すれば、A/D変換部150を制御して、A/D変換部150に入力されているアナログ信号(温度センサ152及び湿度センサ154の測定信号)をデジタルデータに変換して、記憶部142に記憶する。続いて、制御部140は、記憶部142から測定データを読出し、通信部144を介して解析装置110に送信する。なお、第1センサユニットS1は、常に温度センサ152及び湿度センサ154による測定を繰返し、測定データを記憶部142に記憶してもよい。その場合、第1センサユニットS1は、解析装置110から送信要求を受信すると、記憶部142に記憶されている最新の測定データを送信すればよい。
解析装置110は、第1センサユニットS1~第5センサユニットS5から測定データを受信し、受信した測定データを、第1センサユニットS1~第5センサユニットS5の各々について時系列に記憶部162に記憶する(過去に受信し、記憶している測定データに追加する)。解析装置110は、第1センサユニットS1~第5センサユニットS5の各々に関して、後述する解析処理を実行できるだけの数の測定データが記憶部162に記憶されると、解析処理を実行する。解析装置110は、解析結果に基づいて、第1センサユニットS1~第5センサユニットS5のいずれかにおいて、異常(水分侵入等)が発生しているか否か、又は異常が発生する予兆があるか否かを判定する。
Vij=217×(6.1078×10K)/(Tij+273.15)×Hij/100 ・・・(式1)
ここでK=7.5×Tij/(Tij+237.3)である。算出された容量絶対湿度Vijは、センサユニットSi毎に、時系列(jの順)に記憶部162に記憶される。
Xij=Vij/VAVj-1 ・・・(式2)
i番目のセンサユニットSi(i=1~5)の乖離量Xijは、jに対応する測定タイミングの測定データから算出された容量絶対湿度Vijの、平均値VAVjからのずれ(差)の程度を表す。制御部160は、算出した乖離量Xijを、センサユニットSi毎に、時系列(jの順)に記憶部162に記憶する。
S1 第1センサユニット
S2 第2センサユニット
S3 第3センサユニット
S4 第4センサユニット
S5 第5センサユニット
110 解析装置
120 第1配電盤
122 第2配電盤
124 第3配電盤
126 第4配電盤
128 第5配電盤
140、160 制御部
142、162 記憶部
144、164 通信部
166 タイマ
148、168 バス
150 A/D変換部
152 温度センサ
154 湿度センサ
Claims (5)
- Nを2以上の整数として、電気設備に配置された、1対1に対応するN組の温度センサ及び湿度センサから、同じタイミングで測定された温度データ及び相対湿度データを取得するデータ取得ステップと、
前記温度データと、当該温度データに対応する前記相対湿度データとを用いて容量絶対湿度を算出する容量絶対湿度算出ステップと、
算出されたN個の前記容量絶対湿度の平均値を算出する平均値算出ステップと、
N個の前記容量絶対湿度の各々と前記平均値とを比較して、前記電気設備における水分侵入の有無を判定する判定ステップと、
N個の前記容量絶対湿度をV ij (i=1~N)とし、前記平均値をVAV j とし、βを所定の定数として、乖離量X ij を、X ij =V ij /VAV j -βにより算出する乖離量算出ステップとを含み、
前記判定ステップにおいて、N個の前記容量絶対湿度の各々と前記平均値との比較は、(1-β)を基準値として、前記乖離量と前記基準値との差の絶対値が所定のしきい値以上であるか否かを判定することにより成されることを特徴とする、水分侵入検知方法。 - Nを2以上の整数として、電気設備に配置された、1対1に対応するN組の温度センサ及び湿度センサから、同じタイミングで測定された温度データ及び相対湿度データを取得するデータ取得ステップと、
前記温度データと、当該温度データに対応する前記相対湿度データとを用いて容量絶対湿度を算出する容量絶対湿度算出ステップと、
算出されたN個の前記容量絶対湿度の平均値を算出する平均値算出ステップと、
N個の前記容量絶対湿度の各々と前記平均値とを比較して、前記電気設備における水分侵入の有無を判定する判定ステップと、
N個の前記容量絶対湿度をVij(i=1~N)とし、前記平均値をVAVjとし、βを所定の定数として、乖離量Xijを、Xij=Vij/VAVj-βにより算出する乖離量算出ステップと、
前記データ取得ステップ、前記容量絶対湿度算出ステップ、前記平均値算出ステップ及び前記乖離量算出ステップを繰返すことにより得られる乖離量の時系列データに関して移動平均値を算出する移動平均値算出ステップとを含み、
前記判定ステップにおいて、N個の前記容量絶対湿度の各々と前記平均値との比較は、(1-β)を基準値として、前記移動平均値と前記基準値との差の絶対値が所定のしきい値以上であるか否かを判定することにより成されることを特徴とする、水分侵入検知方法。 - 前記しきい値は、前記乖離量の所定期間における変動の最大の絶対値に、所定の定数を加算して得られることを特徴とする、請求項1又は請求項2に記載の水分侵入検知方法。
- Nを2以上の整数として、電気設備に配置された、1対1に対応するN組の温度センサ及び湿度センサと、
N組の温度センサ及び湿度センサから、同じタイミングで測定された温度データ及び相対湿度データを取得するデータ取得手段と、
前記温度データと、当該温度データに対応する前記相対湿度データとを用いて容量絶対湿度を算出する容量絶対湿度算出手段と、
算出されたN個の前記容量絶対湿度の平均値を算出する平均値算出手段と、
N個の前記容量絶対湿度の各々と前記平均値とを比較して、前記電気設備における水分侵入の有無を判定する判定手段と、
N個の前記容量絶対湿度をV ij (i=1~N)とし、前記平均値をVAV j とし、βを所定の定数として、乖離量X ij を、X ij =V ij /VAV j -βにより算出する乖離量算出手段とを含み、
前記判定手段による、N個の前記容量絶対湿度の各々と前記平均値との比較は、(1-β)を基準値として、前記乖離量と前記基準値との差の絶対値が所定のしきい値以上であるか否かを判定することにより成されることを特徴とする、水分侵入検知装置。 - Nを2以上の整数として、電気設備に配置された、1対1に対応するN組の温度センサ及び湿度センサと、
N組の温度センサ及び湿度センサから、同じタイミングで測定された温度データ及び相対湿度データを取得するデータ取得手段と、
前記温度データと、当該温度データに対応する前記相対湿度データとを用いて容量絶対湿度を算出する容量絶対湿度算出手段と、
算出されたN個の前記容量絶対湿度の平均値を算出する平均値算出手段と、
N個の前記容量絶対湿度の各々と前記平均値とを比較して、前記電気設備における水分侵入の有無を判定する判定手段と、
N個の前記容量絶対湿度をV ij (i=1~N)とし、前記平均値をVAV j とし、βを所定の定数として、乖離量X ij を、X ij =V ij /VAV j -βにより算出する乖離量算出手段と、
前記データ取得手段、前記容量絶対湿度算出手段、前記平均値算出手段及び前記乖離量算出手段の各々が動作を繰返すことにより得られる乖離量の時系列データに関して移動平均値を算出する移動平均値算出手段とを含み、
前記判定手段による、N個の前記容量絶対湿度の各々と前記平均値との比較は、(1-β)を基準値として、前記移動平均値と前記基準値との差の絶対値が所定のしきい値以上であるか否かを判定することにより成されることを特徴とする、水分侵入検知装置。
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